解决大滞后系统快速响应问题的风洞总温控制装置及方法

    公开(公告)号:CN118226908A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410657951.X

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明属于高速风洞试验设备技术领域,公开了一种解决大滞后系统快速响应问题的风洞总温控制装置及方法。风洞总温控制装置包括板式换热器、闭式水泵、开式水池、冷却塔和开式水泵;板式换热器的前端为风洞端,后端为冷却端。风洞总温控制方法包括一级主动前置、二级主动前置和三级闭环精调。一级主动前置通过控制冷却塔的开启台数和开启频率,实现对开式水温的稳定控制;二级主动前置通过控制开式水泵的开启台数和开启频率,实现对闭式水温的稳定控制;三级闭环精调通过控制闭式水泵的开启台数和开启频率,实现对风洞总温的精确控制。该风洞总温控制装置及方法适用于解决大滞后系统快速响应问题,能够实现对大型风洞总温稳定与精确控制。

    考虑天平时间相关数据修正的高速连续式风洞运行方法

    公开(公告)号:CN117928884B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410334711.6

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明属于高速风洞试验技术领域,公开了一种考虑天平时间相关数据修正的高速连续式风洞运行方法。该高速连续式风洞运行方法包括:确定试验马赫数M;获取天平初读数;获取目标马赫数M下的0°迎角天平读数;进行重复性试验;获取天平末读数;进行重复性试验数据处理;进行数据分析,寻找重复性试验数据关键车次;获得天平时间相关数据修正结果。该高速连续式风洞运行方法,能够有效消除高速连续式风洞长时间运转带来的温度变化和时间变化所引起的天平零点漂移,压缩机一次启动可以连续吹风多条极曲线,极大地提高了试验效率,对于发挥高速连续式风洞优势,降低频繁关车重启对压缩机造成的影响,提高试验效率,具有良好的工程效果。

    一种用于风洞中的纹影仪支撑系统

    公开(公告)号:CN109489935B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201811633398.7

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于风洞中的纹影仪支撑系统,包括:支撑台架,其上设置有平行的斜面导轨;安装支架,其四个支撑腿通过四个滑块滑动连接平行的斜面导轨上;所述安装支架具有平行的水平支撑面;X轴移动装置,其连接在安装支架的水平支撑面上;Z轴移动装置,其连接在X轴移动装置的滑动托板Ⅰ上;Y轴移动装置,其连接在Z轴移动装置的顶部;Z轴转动装置,其连接在Y轴移动装置的滑动托板Ⅱ上;纹影仪的发射镜装置或照相装置,其连接在Z轴转动装置的转轴上;卷扬装置,其连接在支撑台架上,所述卷扬装置的钢丝绳连接在安装支架上以带动安装支架在斜面导轨上滑动。

    背景纹影测量密度场的泊松方程源项快速计算方法

    公开(公告)号:CN117421517A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311735311.8

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明提供背景纹影测量密度场的泊松方程源项快速计算方法,属于BOS与密度测量技术领域。光偏折角场中突变区域和光滑连续区域共存时,现有建模法获得的泊松方程源项质量不佳、耗时长,为此,基于BOS各测量点的光偏折角场数据,创建点坐标与光偏折角场间的哈希表,旨在快速查找以给定点为中心的局部区域BOS测量点集合及其光偏折角;推导并构造该局部区域的偏折角插值型求导公式,据此,建立光偏折角场中偏折角突变测量点捕捉方法;最后,按突变测量点划分区域,基于哈希表和局部插值型求导公式,分别计算均匀网格节点上的光偏折角偏导数,高质量快速获得泊松方程源项,应用至BOS密度场测量,极大提高了其测量的速率与质量。

    一种在风洞中用于冷却空气的板翅式换热器

    公开(公告)号:CN115218696A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202211059597.8

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明属于高速风洞试验技术领域,公开了一种在风洞中用于冷却空气的板翅式换热器。该板翅式换热器的换热器芯体由换热器芯体模块并列组装而成,换热器芯体模块为板翅式结构,由空气通道和冷却水通道交替单叠布置;换热器芯体模块的顶面设置有冷却水进出封头,换热器芯体模块的底面设置有冷却水汇集封头;换热器芯体模块的上端下端分别设置冷却水导流区,换热器芯体的左右两个侧面均设置冷却水冗余流道;换热器芯体的进气口和出气口分别环绕铝制法兰环,并固定连接对应的方形法兰,进气口的方形法兰内还设置有环形水套。该板翅式换热器缩小了风洞换热器段洞体的截面,降低了高速风洞洞体结构设计难度和制造成本,能够长期运行在高温环境中。

    一种冷却水流量的精细控制方法

    公开(公告)号:CN114623650B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210531788.3

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明属于高速风洞试验设备技术领域,公开了一种冷却水流量的精细控制方法。精细控制方法用于精细控制系统,精细控制系统的若干个并联的泵Ⅰ、泵Ⅱ通过管路与水池连通,各泵通过对应的变频电机驱动;各泵Ⅰ、泵Ⅱ分别从水池抽取冷却水并汇流成一路冷却水送至换热设备进行热交换,热交换后的热水通过若干并联的冷却塔冷却后,流入水池;换热设备设置有并联的流量调节阀作为旁路。泵Ⅰ的冷却水流量大于泵Ⅱ的冷却水流量;各泵Ⅰ、泵Ⅱ的抽取的冷却水流量之和大于等于换热设备的最大冷却水流量。精细控制方法采用粗调、中调、细调三级调节方式,在满足换热设备的最大换热需求的同时,实现对冷却水流量的精细控制与调节,具有较强的推广价值。

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